×

Rhodium
Rhodium

Bismuth
Bismuth



ADD
Compare
X
Rhodium
X
Bismuth

Rhodium vs Bismuth

Add ⊕
1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Rh
Bi
1.2 Numéro de groupe
915
Gadolinium Métal
0 17
3.3 Nombre de Période
56
Lithium Métal
2 7
3.6 Bloque
d
p
3.7 famille Element
Transition
transition Post
3.8 Numero CAS
74401667440699
Aluminium Métal
7429905 54386242
4.2 Nom Space Group
Fm_ 3m
C12/m1
4.4 Espace numéro de groupe
225,0012,00
Plutonium Métal
11 229
6 Faits
6.1 Tous les faits
  • Le rhodium est l'élément le plus rare de tous les métaux non radioactifs sur la terre.
  • Rhodium est l'un des métaux les plus durables et dur, qui ont également une forte réflectance.
  • Bismuth métal est soluble et qui réagit avec l'acide nitrique concentré.
  • Il oxydes sont utilisés comme pigment jaune dans la peinture. Bismuth oxyde de chlorure BiClO donne une texture nacrée aux cosmétiques.
6.2 Sources
Croûte terrestre, Trouvé un sous-produit, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
6.3 Histoire
6.3.1 Qui a découvert
William Hyde Wollaston
Claude François Geoffroy
6.3.2 Découverte
En 1804
En 1753
6.4 Abondance
6.4.1 Abondance Dans Univers
6 * 10-8 %7 * 10-8 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
7.3.3 Abondance Dans Sun
~0.0000002 %~0.000006 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
7.7.1 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
7.7.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
7.8.5 Abondance Dans les océans
Indisponible0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
8.3.3 Abondance Dans les humains
IndisponibleIndisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
9 Usages
9.1 Utilisations et avantages
Rhodium métallique est principalement utilisé dans les convertisseurs catalytiques pour automobiles, car elle réduit les oxydes d'azote dans les gaz d'échappement.
  • Etain et alliages de bismuth ont un point de fusion très bas et donc il est utilisé dans le détecteur d'incendie et les extincteurs. Il a également utilisé dans les soudures et les fusibles électriques.
9.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
9.1.2 Utilisations médicales
N / A
Industrie pharmaceutique
9.1.3 Autres utilisations
Alloys
Alloys
9.2 Propriétés biologiques
9.2.1 Toxicité
N / A
faible Toxique
9.2.2 Présent dans le corps humain
9.2.3 In Blood
Indisponible0,02 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
9.3.3 Dans os
Indisponible0,20 ppm
Plutonium Métal
0 170000
10 Physique
10.1 Point de fusion
1 966,00 °C271,30 °C
Francium Métal
27 3410
11.3 Point d'ébullition
3 727,00 ° C1 560,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
11.4 Apparence
11.4.1 État physique
Solide
Solide
11.4.2 Couleur
Blanc argenté
Argent
11.4.3 Lustre
Métallique
Métallique
11.5 Dureté
11.5.1 Dureté Mohs
6,002,25
Césium Métal
0.2 8.5
11.7.3 Dureté Brinell
980,00 MPa70,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
11.8.6 Dureté Vickers
1 100,00 MPaIndisponible
Palladium Métal
121 3430
11.9 Vitesse du son
4 700,00 Mme1 790,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
11.10 Propriétés optiques
11.10.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
11.10.5 Réflectivité
84,00 %Indisponible
Molybdène Métal
58 97
11.11 allotropes
11.11.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
11.11.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
11.11.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
12 Chimique
12.1 Formule chimique
Rh
Bi
12.2 Isotopes
12.2.1 Isotopes connus
1633
Tennessine Métal
0 38
12.3 Électronégativité
12.3.1 Pauling Electronégativité
2,282,02
Francium Métal
0.7 2.54
12.3.5 Sanderson Electronégativité
Indisponible2,34
Césium Métal
0.22 2.56
12.3.8 Allred Rochow Electronégativité
1,451,67
Césium Métal
0.86 1.82
12.4.3 Mulliken Jaffe Electronégativité
Indisponible2,15
Césium Métal
0.62 2.48
12.5.3 Allen Electronégativité
1,562,01
Césium Métal
0.659 2.7
12.6 Électropositivité
12.6.1 Pauling électropositivité
1,721,98
Or Métal
1.46 3.3
12.7 Energies Ionisation
12.7.1 1er niveau d'énergie
719,70 kJ / mol703,00 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
12.7.4 2ème niveau d'énergie
1 740,00 kJ/mol1 610,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
12.7.8 3ème niveau d'énergie
2 997,00 kJ/mol2 466,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
12.7.12 4ème niveau d'énergie
Indisponible4 370,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
12.7.18 5ème niveau d'énergie
Indisponible5 400,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
12.7.21 6ème niveau d'énergie
Indisponible8 520,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
12.7.25 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
12.7.30 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
12.7.34 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
12.7.38 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
12.8.2 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
12.9.2 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
12.11.3 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
14.1.1 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
14.4.2 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
14.7.2 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
14.7.5 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
14.7.8 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
14.7.11 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
14.8.2 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
14.8.4 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
14.8.7 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
14.8.10 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
14.8.12 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
14.8.14 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
14.10.2 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
14.10.3 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
14.10.6 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
14.11.2 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
14.11.4 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
14.14 Equivalent Electrochemical
1,28 g/amp-hr2,60 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
14.17 Fonction Electron travail
4,98 (eV)4,22 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
15.3 Autres propriétés chimiques
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs
ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
16 Atomique
16.1 Numéro atomique
4583
Lithium Métal
3 117
16.8 Configuration de l'électron
[Kr]4d85s1
[Xe]4f145d106s26p3
16.9 Structure en cristal
Cubique à faces centrées
Rhomboédrique
16.9.1 réseau cristallin
16.10 Atome
16.10.1 Nombre de Protons
4583
Lithium Métal
3 117
18.1.1 Nombre de Neutrons
58126
Lithium Métal
4 184
18.4.2 Nombre de Electrons
4583
Lithium Métal
3 117
18.10 Rayon d'un Atom
18.10.1 Rayon atomique
134,00 pm156,00 pm
Béryllium Métal
112 265
19.1.8 covalent Radius
142,00 pm148,00 pm
Béryllium Métal
96 260
19.3.3 Van der Waals Radius
200,00 pm207,00 pm
Zinc Métal
139 348
20.2 Poids atomique
102,91 uma208,98 uma
Lithium Métal
6.94 294
21.2 Volume atomique
8,30 cm3 / mol21,30 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
1.5 Numéros atomiques adjacentes
2.0.1 élément précédent
2.1.1 Suivant élément
2.2 Valence Electron Potentiel
64,00 (-eV)41,90 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
2.9 Constante de réseau
380,34 pm667,40 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
2.17 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
N / A
2.18 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
3 Mécanique
3.1 Densité
3.1.1 Densité à la température ambiante
12,41 (g/cm3)9,78 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
4.2.1 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
10,70 (g/cm3)10,05 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
5.9 Résistance à la traction
951,00 MPaIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
5.11 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
5.14 Pression de vapeur
5.14.1 Pression de vapeur à 1000 K
IndisponibleIndisponible
Cérium Métal
2.47E-11 121
6.1.4 Pression de vapeur à 2000 K
0,02 (Pa)Indisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
6.2 Propriétés d'élasticité
6.2.2 Module de cisaillement
150,00 GPa12,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
6.4.1 Modulus Bulk
275,00 GPa31,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
6.6.3 Module d'Young
380,00 GPa32,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
7.3 Ratio de Poisson
0,260,33
Béryllium Métal
0.032 0.47
7.6 Autres propriétés mécaniques
Malléable
N / A
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
12,419,79
Lithium Métal
0.53 4500
8.3.1 Commande magnétique
Paramagnétique
diamagnétique
8.3.2 Perméabilité
Indisponible0,00 H/m
Cuivre
1.25643E-06 0.0063
9.1.1 Susceptibilité
Indisponible0,00
Aluminium
-0.000166 200000
9.3 Propriétés électriques
9.3.1 propriété électrique
Conducteur
Semi-conducteur
9.3.2 Résistivité
43,30 nΩ · m1,29 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
9.6.1 Conductivité électrique
0,21 106/cm Ω0,01 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
11.1.2 Electron Affinity
109,70 kJ / mol91,20 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
12 Thermique
12.1 Chaleur spécifique
0,24 J / (kg K)0,12 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
12.6 Molar Capacité de chaleur
24,98 J/mol·K25,52 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
12.9 Conductivité thermique
150,00 W / m · K7,97 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
12.10 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
12.12 Dilatation thermique
8,20 µm/(m·K)13,40 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
13.2 Enthalpie
13.2.1 Enthalpie de vaporisation
495,40 kJ / mol151,00 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
13.4.1 Enthalpie de fusion
21,76 kJ / mol10,90 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
13.7.1 Enthalpie de Atomisation
556,50 kJ / mol207,10 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
14.4 Norme Molar Entropy
31,50 J /mol.K56,70 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1